移动通信基站天线_基础知识

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移动通信基站天线基础知识

移动通信基站天线基础知识

移动通信基站天线基础知识移动通信基站天线基础知识1. 天线的作用天线是基站中的关键元件,它起到了接收和发送无线信号的作用。

天线将无线信号转化为电信号,并将电信号转发到通信系统的其他部分。

2. 天线类型根据不同的应用需求和技术标准,移动通信基站天线可分为几种不同的类型。

2.1 基站天线基站天线是用来收发无线电信号的设备。

它们安装在基站上方,并通过天线馈线与其他设备连接。

基站天线可以分为定向天线和非定向天线。

定向天线:定向天线主要用于指定方向上的通信,其发射和接收角度相对较窄。

这种类型的天线在无线通信覆盖面积较小的场景中应用较多。

非定向天线:非定向天线主要用于覆盖较大面积的通信。

它们具有较大的发射和接收角度。

2.2 室内天线室内天线主要用于室内无线覆盖。

与基站天线不同,室内天线更小、更灵活,并且安装在建筑物内部。

它们可以提供室内覆盖,从而增强无线信号的传输质量。

2.3 手持设备天线手持设备天线是安装在移动设备上的一种小型天线。

它们通常用于方式、平板电脑等移动设备中。

手持设备天线能够接收和发送信号,使移动设备能够进行无线通信。

3. 天线参数在选择和使用天线时,需要考虑一些重要的参数。

3.1 增益增益是衡量天线性能的一个重要指标。

增益越高,天线能够发送和接收的信号强度就越大。

3.2 方向图方向图显示了天线在不同方向上的辐射模式。

通过分析方向图,可以了解天线在不同方向上的信号强度和覆盖范围。

3.3 频率范围天线的频率范围是指天线能够支持的频率范围。

不同的通信系统工作在不同的频段,天线需要根据通信系统的频段选择。

3.4 驻波比驻波比是衡量天线匹配性能的指标。

较低的驻波比意味着天线能够更有效地将信号发送到传输线上。

4. 天线安装与调试天线的正确安装和调试对于保证通信系统的正常工作至关重要。

在安装和调试天线时,需要考虑以下几个方面:天线的安装高度和方向应该合适,以实现最佳的通信性能。

天线应与其他设备正确连接,并进行必要的线缆调试。

移动通信基站基础知识

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移动通信基站基础知识移动通信基站基础知识1. 基站概述移动通信基站是指提供移动通信服务的无线电传输设备,具有一定的无线通信范围。

基站通常由天线、射频设备、传输设备、控制设备等组成。

基站的主要功能是与移动终端设备建立无线通信连接,将用户的通信信号转换为数字信号并传输到核心网络。

2. 基站分类根据覆盖范围和功能,基站可以分为宏基站、微基站、室内分布系统等。

宏基站:覆盖范围广,通常设置在高地形上,提供室外广域覆盖。

微基站:覆盖范围相对较小,通常设置在城市中心或人口密集区域,提供室内和室外局域覆盖。

室内分布系统:用于提供室内覆盖,通常由分布天线、功分器、线缆等组成。

3. 基站组网方式移动通信基站的组网方式有多种,常见的包括星型组网、网状组网和混合组网。

星型组网:基站互相独立,通过连接到核心网进行通信。

网状组网:基站之间相互连接,形成一个覆盖区域,数据可以在基站之间传输。

混合组网:星型组网和网状组网相结合,灵活性更高。

4. 基站的覆盖范围基站的覆盖范围由多个因素决定,包括天线高度、发射功率、地形和建筑物等。

基站的覆盖范围通常分为三个区域:室内区域、室外区域和边缘区域。

不同区域的特点决定了通信质量和数据传输速率的差异。

5. 基站频段基站工作的频段由当地的通信管理机构分配,不同国家或地区有不同的频段分配规定。

常见的移动通信频段包括900MHz、1800MHz、2100MHz和2600MHz等。

基站频段的选择与当地的通信标准、频谱资源和技术发展等因素有关。

6. 基站技术随着移动通信技术的发展,基站技术也在不断创新。

目前,常用的基站技术包括2G、3G、4G和5G。

2G:第二代移动通信技术,提供语音和短信服务。

3G:第三代移动通信技术,提供语音和数据传输服务。

4G:第四代移动通信技术,提供高速数据传输和多媒体服务。

5G:第五代移动通信技术,具备更高的数据传输速率和更低的延迟,支持更多智能化应用。

7. 基站的维护与管理基站的维护与管理是移动通信运营商的重要任务。

移动通信基站天线基础知识

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移动通信基站天线基础知识移动通信基站天线基础知识1.介绍移动通信基站天线的作用及基本概念:________移动通信基站天线是移动通信基站系统的关键组成部分,用于传输和接收无线信号。

它具有发射和接收信号的功能,是移动通信网络中实现无线通信的重要设备。

2.移动通信基站天线的分类:________2.1 方向性天线:________该天线主要集中耦合信号,能够实现高增益和远距离通信。

2.2 阵列天线:________多个小天线组合成一个天线阵列,能够实现扇区覆盖和波束成型,提高信号的传输质量。

2.3 室内天线:________主要安装在室内环境中,用于改善室内信号覆盖,提供良好的通信质量。

2.4 室外天线:________主要安装在建筑物屋顶或塔桅上,用于实现广域覆盖,提供远距离通信服务。

3.移动通信基站天线的工作原理:________3.1 发射信号的原理:________基站通过射频信号发射器将电信号转换为无线电波,然后由天线向周围环境辐射出去。

3.2 接收信号的原理:________天线接收周围环境的无线电波,并将其转换为电信号,然后由基站的接收信号处理器进行处理。

4.移动通信基站天线的部件:________4.1 天线元器件:________如辐射器、传输线、匹配网络、功率分配器等。

4.2 天线支架:________用来固定天线并支撑其重量。

4.3 天线调整装置:________用来调整天线的方向和仰角,以获得更好的信号覆盖效果。

5.移动通信基站天线的安装和维护:________5.1 安装位置选择:________根据实际需求和环境条件选择合适的安装位置。

5.2 安装注意事项:________确保天线的安装牢固、接地可靠,并遵守相关安全规定。

5.3 维护和保养:________定期检查天线的连接、接触和防腐蚀措施,及时处理故障和损坏。

6.附件:________附件一:________移动通信基站天线安装示意图附件二:________移动通信基站天线维护记录表法律名词及注释:________1.《中华人民共和国电信条例》:________中华人民共和国国家法律,对电信行业的相关规定进行了详细的规范。

移动通信基站知识

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移动通信基站知识移动通信基站知识1. 移动通信基站的概念移动通信基站是指用来提供无线通信网络覆盖的设备。

它通常由一台或多台天线、无线信号处理和放大设备、基带处理和调度设备以及传输设备组成。

基站的主要功能是接收用户的无线信号,将其转发到核心网络,并将核心网络的信号转发给用户,实现双向通信。

移动通信基站可以分为宏基站、微基站和室内基站等不同类型。

宏基站一般覆盖较大的区域,如城市、乡村等;微基站一般覆盖较小的范围,如街道、商场等;室内基站主要用于室内通信覆盖,如楼宇、地下室等。

2. 移动通信基站的结构移动通信基站的结构主要包括以下几个部分:2.1 天线系统天线是基站的重要组成部分,用于接收和发送无线信号。

根据覆盖范围和工作频段的不同,天线可以分为不同类型,如定向天线、全向天线等。

不同类型的天线适用于不同的环境和需求。

2.2 无线信号处理和放大设备无线信号处理和放大设备主要负责接收天线传来的无线信号,并对信号进行放大和处理。

通过对信号的放大和处理,可以提高信号的质量和覆盖范围。

2.3 基带处理和调度设备基带处理和调度设备主要负责对无线信号进行数字信号处理和调度。

它负责将数字信号转换为模拟信号,并进行调度和分配,使得不同用户之间的通信能够协调进行。

2.4 传输设备传输设备主要负责将基站和核心网络连接起来。

它通过有线或无线方式,将基站处理后的信号传输到核心网络中,使得用户能够与其他用户之间进行通信。

3. 移动通信基站的工作原理移动通信基站的工作原理主要包括无线信号接收、放大和转发三个过程。

,基站接收到用户发出的无线信号,通过天线系统将信号传送到无线信号处理和放大设备。

在无线信号处理和放大设备中,无线信号被放大和处理,以提高信号的质量和强度。

接下来,处理后的信号被传送到基带处理和调度设备。

在基带处理和调度设备中,信号进行数字处理和调度,以协调不同用户之间的通信。

调度过程包括信道的分配、功率的调整等。

,处理后的信号通过传输设备传送到核心网络。

移动通信基站基础知识

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移动通信基站基础知识移动通信基站基础知识:一、引言移动通信基站是现代通信网络中的重要组成部分,负责实现无线信号的传输和通信服务的提供。

本文档将介绍移动通信基站的基础知识,包括基站的定义、组成结构、工作原理和相关技术。

二、基站的概述1、基站的定义:基站是指提供无线通信服务的设备,将无线信号转换为有线信号并与核心网络连接。

2、基站的分类:按覆盖范围分为宏基站、微基站和室内分布式基站;按频段分为2G基站、3G基站、4G基站和5G基站。

3、基站的位置选择:基站选址需要考虑地理环境、电磁环境和覆盖需求。

三、基站的组成结构1、天线系统:用于发射和接收无线信号。

2、基带处理单元:负责将数字信号转换为无线信号,并进行调制、解调和编解码。

3、射频单元:负责放大和调制无线信号。

4、传输系统:将无线信号转换为有线信号,并与核心网络连接。

5、电源系统:提供电力支持。

四、基站的工作原理1、无线信号的传输:基站通过天线发射信号,并接收来自方式的信号。

2、信号的调制与解调:基站将数字信号通过基带处理单元进行调制,方式接收到信号后进行解调。

3、信号的传输与处理:基站将无线信号转换为有线信号,并通过传输系统与核心网络进行通信。

4、网络管理:基站需要进行信号管理、设备监控和故障排除等工作。

五、相关技术1、多址技术:如CDMA、TDMA和FDMA,用于实现多个用户同时使用同一频段进行通信。

2、蜂窝覆盖技术:通过将通信区域划分为小区域进行覆盖,提高覆盖效果和频谱利用率。

3、频率重用技术:将可用频段划分为多个子频段,避免相邻基站之间的干扰。

附件:本文档附带以下附件:- 移动通信基站结构示意图- 基站选址评估表格- 基站部署规划示例图法律名词及注释:1、基站:在本文档中指提供无线通信服务的设备,将无线信号转换为有线信号并与核心网络连接。

2、CDMA:Code Division Multiple Access的缩写,即码分多址技术,一种用于多用户共享同一频段的技术。

移动通信基站天线基础知识交流

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•三、天线主要性能参数
天线增益、方向图和天线尺寸之关系
•天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力,它是选择基站天 线重要的参数之一。 天线增益越高,方向性越好,能量越集中,波瓣越窄。 增益越高,天线长度越长。
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•三、天线主要性能参数
天线增益的几个要点:
(专注工作)
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•一、电磁波传播基础知识
多径传播:电波在传播过程中,除直接传播外,遇到障碍物(例如,山
丘、森林、地面或楼房等高大建筑物),还会产生反射和绕射。因此,到 达接收天线的电磁波,不仅有直射波,还有反射波,绕射波、透射波,这 种现象就叫多径传输。
由于多径传播使得信号场强分布复杂化,波动很大;也由于多径传输的 影响,会使电波的极化方向发生变化(扭转),因此,有的地方信号场强 增强,有的地方信号场强减弱,另外,不同的障碍物对电波的反射能力也 不同 。为降低多径传输效应的影响,一般采用空间分集或极化分集来接 收。
下零点填充 方向图圆度
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•三、天线主要性能参数
垂直面波束宽度及电下倾角精度:决定了网络覆盖区中距离向性能的
好坏。 观察图 3-1的垂直面方向图。波束应该适当下倾,下倾角度最好使得最大 辐射指向图3-1 中目标服务区的边缘。如果下倾太多(黄色),服务区远端的 盖电平会急剧下降;如果下倾太少,覆盖在服务区外,且产生同频干扰问题。
满足网络覆盖要求的基础指标
天线参数
水平面波束宽度、波束偏移及方向图一致性 垂直面波束宽度及电下倾角度 前后比 增益
能够提升网络通信质量的辅助指标
交叉极化比 上旁瓣抑制
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移动通信基站天线基础知识-无删减范文

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移动通信基站天线基础知识移动通信基站天线基础知识简介在移动通信领域,基站是通信网络的核心组成部分,它负责接收和发送信号,实现移动用户间的通信。

而在基站中的重要组成部分就是天线。

天线作为基站的“眼睛和耳朵”,起到接收和发射无线信号的作用。

本文将介绍移动通信基站天线的基础知识。

天线类型移动通信基站天线按照不同的分类标准可以分为多种类型,其中常见的有以下几种:1. 方向性天线:这种天线主要用于提高信号的传输距离和覆盖范围。

它将信号聚焦在一个特定方向上,减少信号的散射和干扰。

2. 扇形天线:这种天线主要用于扇面覆盖区域内的通信。

它将信号均匀地辐射到扇形区域内,以满足移动用户的需求。

3. 定向天线:这种天线主要用于长距离通信,如城市间的通信。

它将信号集中在一个狭窄的方向上,提高信号的传输距离和质量。

4. 室内天线:这种天线主要用于室内覆盖,如商场、办公楼等场景。

它可以增强信号在室内的传输强度,提高信号覆盖的质量。

天线性能参数了解天线的性能参数对于实现高质量的移动通信至关重要,下面是一些常见的天线性能参数:1. 增益:天线的增益是指天线辐射或接收信号的能力。

增益值越高,天线的辐射、接收和传输的功率就越大,覆盖范围也就越广。

2. 波束宽度:波束宽度是指天线辐射信号的主要方向范围。

波束宽度越窄,天线的覆盖范围也就越小,但传输距离和质量会更好。

3. 前后比:前后比描述了天线在主波束方向上辐射信号的强度与背向波束方向上辐射信号强度之间的比值。

前后比越大,天线的方向性就越明显。

4. 横向波束宽度:横向波束宽度是指天线辐射信号的水平范围。

横向波束宽度越大,天线的覆盖范围也就越广。

5. 竖向波束宽度:竖向波束宽度是指天线辐射信号的垂直范围。

竖向波束宽度越大,天线的覆盖范围也就越广。

天线安装和调整天线的安装和调整是保证通信质量的关键步骤。

以下是一些常见的注意事项:1. 安装位置:天线的安装位置应尽量避免遮挡,以确保信号的传输效果。

移动通信基站天线基础知识

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移动通信基站天线基础知识移动通信基站天线是移动通信系统中的重要组成部分,其作用是将电信号转化为电磁波,并进行无线传输。

本文将介绍移动通信基站天线的基础知识,包括天线的类型、工作原理、性能指标等内容。

一、天线的类型移动通信基站天线可以根据不同的分类方式进行分类。

根据天线的工作频段,可以分为以下几类:1. 宽频段天线:适用于多频段的通信系统,能够覆盖不同频段的通信需求。

2. 扇形覆盖天线:用于小区域通信,形状呈扇形,信号覆盖范围有限。

3. 定向天线:用于长距离通信,信号传输更远且更稳定,但只能在特定方向进行通信。

4. 等向天线:信号传输范围广且均匀,适用于城市通信等环境。

根据天线的形状和结构,还可以分为以下几类:1. 竖直天线:天线的辐射方向主要朝向地面,适用于城市通信等场景。

2. 水平天线:天线的辐射方向主要朝向水平方向,适用于山区等场景。

3. 室内天线:适用于室内信号覆盖,可提供稳定的室内信号传输环境。

4. 中心天线:用于高速列车、高速公路等移动环境下的通信需求。

二、天线的工作原理移动通信基站天线的工作原理是将电信号转化为电磁波,并进行无线传输。

具体工作原理如下:1. 输入信号处理:接收来自基站设备的电信号,并进行处理,使其符合天线的输入要求。

2. 电信号转换:将输入信号转换为高频电磁波,以便进行无线传输。

3. 辐射和传输:将转换后的电磁波通过天线辐射出去,在空间中传输到指定的接收器。

4. 接收器接收:接收器接收到天线辐射出的电磁波,并将其转换为电信号。

三、天线的性能指标移动通信基站天线的性能指标直接影响着通信系统的性能。

常见的天线性能指标包括:1. 增益:衡量天线的辐射效率,增益越高,传输距离越远。

2. 驻波比:衡量天线的匹配程度,驻波比越小,能量传输效率越高。

3. 方向性:衡量天线在不同方向上的辐射效果,方向性越强,信号传输精度越高。

4. 波瓣宽度:衡量天线在空间中的覆盖范围,波瓣宽度越大,覆盖范围越广。

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全向天线增益与垂直波瓣宽度
9dBd全向天线
板状天线增益与水平波瓣宽度
半波振子
半功率波瓣宽度
360
以半波振子 为参考的增益
0dBd
带反射板的半波振子 180

3dBd
带反射板的两个半波振子 90 理论辐射图
6dBd
2. dBd 和 dBi的区别
一个单一对称振子具有面包 圈形的方向图辐射
2.17dB
垂直极化 + 45度倾斜的极化
水平极化 - 45度倾斜的极化
3.圆极化波
如果电波在传播过程中电场的方向是旋转的,就叫作椭圆 极化波。旋转过程中,如果电场的幅度,即大小保持不变,我们 就叫它为圆极化波。向传播方向看去顺时针方向旋转的叫右旋圆 极化波,反时针方向旋转的叫做左旋圆极化波。
垂直极化波要用具有垂直极化特性的天线来接收;水平极化 波要用具有水平极化特性的天线来接收;
当接收天线的极化方向(例如水平或右旋圆极化) 与来波的极化方向(相应为垂直或左旋圆极化)完全正 交时,接收天线也就完全接收不到来波的能量,这时称 来波与接收天线极化是隔离的。
3.(极化)隔离
隔离代表馈送到一种极化的信号在另外一种极 化中出现的比例
1000mW (即1W)
在这种情况下的隔离为 10log(1000mW/1mW) = 30dB
顶视
侧视
在地平面上,为了把信号集中到所需要的地方,要 求把“面包圈” 压成扁平的
对称振子组阵能够控制辐射能构成“扁平的面包圈”
一个对称台振子
假设在接收机中有1mW功率
在阵中有4个对称振子
在接收机中就有4 mW功率
在这儿增益= 10log(4mW/1mW) = 6dBd
更加集中的信号
2.形成定向辐射的原理
反射波幅度 (
。)
反射系数Γ=───── =───────
入射波幅度 (
。)
驻波波腹电压与波节电压幅度之比称为驻波系数,也叫电压
驻波比(VSWR)
驻波波腹电压幅度最大值Vmax
(1+Γ)
驻波系数S=──────────────=────
驻波波节电压辐度最小值Vmin
(1-Γ)
终端负载阻抗和特性阻抗越接近,反射系数越小,驻波系数
在 850MHz 1/2 波长振子 最佳
在 820 MHz
在 890 MHz
天线振子
在 820 MHz 1/2 波长 为~ 180mm, 在890 MHz 为~ 170mm 175mm对~ 850MHz 将是最佳的
该天线的频带宽度 = 890 - 820 = 70MHz
四. 自由空间中的电磁波
1. 无线电波
3. 前后比
方向图中,前后瓣最大电平之比称为前后比。它大,天线 定向接收性能就好。基本半波振子天线的前后比为1,所以对来 自振子前后的相同信号电波具有相同的接收能力。
后向功率
前向功率
以dB表示的前后比 = 10 log
(前向功率) (反向功率)
典型值为 25dB 左右
目的是有一个尽可能小的反向功率
波长
2. 无线电波的极化
无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化 的,这种现象称为无线电波的极化。无线电波的电场方向称为电 波的极化方向。如果电波的电场方向垂直于地面,我们就称它为 垂直极化波。如果电波的电场方向与地面平行,则称它为水平极 化波。
五.天线的极化
天线辐射的电磁场的电场方向就是天线的极化方向
有几种不同的定义: 一种是指天线增益下降三分贝时的频带宽度; 一种是指在规定的驻波比下天线的工作频带宽度。
在移动通信系统中是按后一种定义的,具体的说, 就是当天线的输入驻波比≤1.5时,天线的工作带宽。
半波振子上的场分布
当天线的工作波长不是最佳时天线性能要下降 在天线工作频带内,天线性能下降不多,仍然是可以接受的。
二.天线辐射电磁波的基本原理
导线载有交变电流时,就可以形成电磁波的辐射, 辐射的能力与导线的长短和形状有关.如由于两导线的距离很
近,且两导线所产生的感应电动势几乎可以抵消,因而辐射很微弱。如果将 两导线张开,这时由于两导线的电流方向相同,由两导线所产生的感应电动 势方向相同,因而辐射较强。当导线的长度 L远小于波长时,导线的电流很 小,辐射很微弱.
1. 双极化天线
两个天线为一个整体 传输两个独立的波
V/H (垂直/水平)
倾斜 (+/- 45°)
2.极化损失
当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时, 在接收过程中通常都要产生极化损失,例如:当用圆极 化天线接收任一线极化波,或用线极化天线接收任一圆 极化波时,都要产生3分贝的极化损失,即只能接收到 来波的一半能量;
15° (eg)
Peak
10dB 波束宽度
- 10dB点
120° (eg)
峰值 - 10dB点 Peak - 10dB
32° (eg)
Peak
Peak - 3dB
俯仰面即垂直面方向图
Peak - 10dB
方向图旁瓣显示
上旁瓣抑制
下旁瓣抑制
七.天线的增益
1.增益的定义
增益是指在输入功率相等的条件下, 实际天线与理想的辐射单元在空间 同一点处所产生的场强的平方之比, 即功率之比。增益一般与天线方向 图有关,方向图主瓣越窄,后瓣、 副瓣越小,增益越高。
介电常数与真空的相对介电常数很接近,略大于1。
因此,无线电波在空 气中的传播速度略小于光速 ,通常我们就认为它等于光 速。
电磁波的传播
振 子
电场
磁场
电场 电波传输方向
磁场
电场
无线电波的波长、频率和传播速度的关系
可用式 λ=V/f 表示。 式中,V为速度,单位为米/秒;f 为频率,单位为赫兹; λ为波长,单位为米。 由上述关系式不难看出,同一频率的无线电波在不同的媒 质中传播时,速度是不同的,因此波长也不一样。 我们通常使用的聚四氟乙烯型绝缘同轴射频电缆其相对介 电常数ε约为2.1,因此,Vε≈C/1.44 ,λε≈λ/1.44 。
Z。=〔138/√εr〕×log(D/d)欧姆。 通常Z。=50欧姆/或75欧姆 式中,D为同轴电缆外导体铜网内径;
d为其芯线外径; εr为导体间绝缘介质的相对介电常数。 由上式不难看出,馈线特性阻抗与导体直径、导体间距和导 体间介质的介电常数有关,与馈线长短、工作频率以及馈线终端 所接负载阻抗大小无关。
什么叫无线电波?无线电波是一种能量传输形式, 在传播过程中,电场和磁场在空间是相互垂直的,同时 这两者又都垂直于传播方向。
无线电波有点象一个池塘上的波纹,在传播时波会减弱。
无线电波和光波一样,它的传播速度和传播媒质有关。 无线电波在真空中的传播速度等于光速。我们用C=30 0000公里/秒表示。在媒质中的传播速度为:Vε`= C/√ε,式中ε为传播媒质的相对介电常数。空气的相对
输入阻抗与天线的结构和工作波长有关,基本半波振子,即 由中间对称馈电的半波长导线,其输入阻抗为(73.1+j42.5) 欧姆。当把振子长度缩短3%~5%时,就可以消除其中的电抗 分量,使天线的输入阻抗为纯电阻,即使半波振子的输入阻抗为 73.1欧(标称75欧)。
2. 传输线的特性阻抗
无限长传输线上各点电压与电流的比值等于特性阻抗,用 符号Z。表示。同轴电缆的特性阻抗
波长
1/2波长 一个1/2波长的对称振子 在
800MHz 约 200mm长 400MHz 约 400mm 长
1/4波长 1/2波长
1/4波长
振子
三.天线的工作频率范围(带宽)
无论是发射天线还是接收天线,它们总是在一定的 频率范围内工作的,通常,工作在中心频率时天线所能 输送的功率最大,偏离中心频率时它所输送的功率都将 减小,据此可定义天线的频率带宽。
反射面放在阵列的一边构成扇形覆盖天线
天线 (顶视)
“全向阵” 例如在接收机中为4mW功率
“扇形覆盖天线 ” 将在接收机中有8mW功率
在我们的“扇形覆盖天线”中,反射面把功率聚焦到一个方向进一步提高了增益。 这里, “扇形覆盖天线” 与单个对称振子相比的增益为10log(8mW/1mW) = 9dBd
移动基站天线有关概念及选型原则
技术交流
一.无线通信组网中天线的作用
什么是天线?
• 把从导线上传下来的电信号做为无线电波发射到空间…... • 收集无线电波并产生电信号
Blah blah blah blah
天线的作用
将传输线中的高频电磁能 转成为 自由空间的电磁波,或反之将自由空 间中的电磁波转化为传输线中的高频 电磁能。因此,要了解天线的特性就 必然需要了解自由空间中的电磁波及 高频传输线的一些相关的知识。
4. 波束宽度
在方向图中通常都有两个瓣或多个瓣,其中最大的瓣称为主瓣 ,其余的瓣称为副瓣。主瓣两半功率点间的夹角定义为天线方向图 的波瓣宽度。称为半功率(角)瓣宽。主瓣瓣宽越窄,则方向性越 好,抗干扰能力越强。
3dB 波束宽度
方位即水平面方向图
- 3dB点
60° (eg)
峰值
- 3dB点
Peak - 3dB
当导线的长度增大到可与波长相比拟时,导线上的电流 就大大增加,因而就能形成较强的辐射。通常将上述能产生显著 辐射的直导线称为振子。
天线可视为一个四端网络
同轴线变化为天线
对称振子
两臂长度相等的振子叫做对称振子。每臂长度为四分之一 波长。全长与波长相等的振子,称为全波对称振子。将振子折合 起来的,称为折合振子。
50 ohms
朝前: 10W 返回: 0.5W
80 ohms
9.5 W
这里的反射损耗为 10log(10/0.5) = 13dB VSWR 是反射损耗的另一种计量
在不匹配的情况下,馈线上同时存在入射波和反射波。两者叠 加,在入射波和反射波相位相同的地方振幅相加最大,形成波腹; 而在入射波和反射波相位相反的地方振幅相减为最小,形成波节。 其它各点的振幅则介于波幅与波节之间。这种合成波称为驻波。 反射波和入射波幅度之比叫作反射系数。
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